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  • 自动加料机控制系统的设计

    摘 要:本文介绍了基于at89c51的自动加料机控制系统的硬件和软件设计,并给出了at24c01a和max813l等芯片接口方法,分析了控制系统的抗干扰措施。关键词:at89c51单片机;自动加料机;控制系统 自动加料机的工作原理本文设计的由单片机控制的自动加料系统是与料斗式干燥机配套的加料系统。根据加料工艺要求,其工作原理是:先将真空管关闭,启动电机,用低真空气流将塑料树脂粒子送入真空管,电机停转,再将粒子排入料斗,如此循环。在设计的控制系统中,可用一个电机控制两个加料生产线,由方向阀切换。两个生产线既可单独运行,也可同时运行。假如两者同时运行,当一生产线输送结束后,判断到另一个生产线排料已经结束,那么,电机不停转而方向阀换向,从而为另一个生产线送料。这样可以发挥控制系统和电机的效率,从而实现供料自动化。控制系统的控制器由单片机89c51和扩展电路组成。单片机控制继电器,继电器控制交流接触器,又由接触器控制电机等执行机构的运动。本控制系统可以根据送料工艺的需要,设置两条生产线的输送、排料、满料、空料等参数值,也可装载系统前次工艺参数值。 硬件电路设计硬件框图如图1所示。由于at89c51内

  • 80C51复位标志位的设置与应用研究

    、软件复位和uart收到间隔字符复位(主要作为进入isp监控程序的途径之一)。就连初学者很常用的 at89s51/52和p89c52x2,也在其电源控制寄存器pcon中增设了一个上电标志位pof。 1 复位标志位的设置方法 传统的80c51单片机没有设计复位标志位的记录功能,这应该说是一种遗憾,那么能否通过一定的技术手段来弥补这个缺憾呢?这里给广大80c51单片机用户提供一种启示和引导。 实现复位标志位的记录肯定需要一定的硬件电路支持,而这种电路的设计不存在固定模式。笔者利用一片max813l设计了一种支撑电路,如图1所示,仅供读者参考。 500)this.width=500" border=0>图1 80c51设置复位标志的支撑电路 在图1中,应用了一个4输入端“与非”门g1和一个按钮开关sw1,还占用了80c51的5条i/o引脚p1.0~p1.4以及一个外部中断源 int0,并且预先通过初始化软件设置int0为唯一的高级中断源,下降沿触发方式有效,开放总中断使能位ea。平时g1因各输入端都维持在高电平上,因而其输出端也保持高电平。电路中利用了一个海量电容器c1作为储存能

  • 基于嵌入式控制系统电路抗干扰性的设计研究

    常运行,如程序“死机”时,能及时进入复位状态。wdt通常有三种类型:单片机内部的wdt功能单元;μp监视控制器件的wdt电路;单片机外部设置的wdt电路。本系统中,我们使用单片机外部设置wdt电路。 图1是外部wdt电路示意图。wdt是一个带有清除端clr及溢出信号of输出的定时器。定时器由脉冲源pwdt、循环计数器、单稳态电路组成。pwdt提供循环计数器的计数脉冲,单稳态将循环计数器溢出信号转换成单片机的复位脉冲wrst。 图1 单片机外部wdt电路示意图 系统使用的max813l与8031的接口电路如图2所示。该电路可实现看门狗、电源故障监控的功能。max813l是一款带有wdt和电压监控功能的芯片,其wdt功能可在输入于1.6s内没有变化时,产生复位输出。同时,电压监控功能可以保证当电源电压低于1.25v时,产生低掉电输出。此外,max813l还能在上电时自动产生200ms宽的复位脉冲,并具备人工复位功能,可以给cpu提供良好的保护。 图2 max813l与单片机8031的连接图 通过把wo与wr直接相连接,一旦程序跑飞,wo将变为低电平,并保持1

  • 看门狗技术在某型相机导航数据接口板中的应用

    在单片机内的专用看门狗电路,实际上它是一个特殊的定时器,当定时时间到时发出溢出脉冲。从实现角度上看,该方式是一种软件与外部专用电路相结合的技术,硬件电路连接好以后,在程序中适当地插入一些看门狗复位指令(即“喂狗”指令),保证程序正常运行时看门狗不溢出;而当程序运行异常时,看门 狗超时发出溢出脉冲,并通过单片机的reset引脚使单片机复位。在这种方式中,看门狗能否可靠有效地工作,与硬件组成及软件的控制策略都有密切的关系。 该系统采用maxim公司推出的内有“看门狗”(watchdog)定时器的max813l型双列直插式微处理器,其引脚排列如图1所示。 图2示出max813l“看门狗”定时器的时序。wdi为“看门狗”的输入端.用来启动watchdog使定时器开始计数。当reset有效或wdi输入为高阻态时,watchdog定时器被清零且不计数。当复位信号变为低电平且wdi电平发生变化(上升沿变化或下降沿变化)时,定时器开始计数。watchdog一旦被驱动。若在1.6s内不再重新触发wdi.或wdi不是高阻态也无复位信号时,定时器将发生计数溢出,使wdo变为低电平。通常,watchdog可使cpu摆

  • 基于GSM及单片机的无线电力自动抄表系统的设计

    摘要:本文以单片机w78e58为核心对用户电能数据进行采集,配以max813l和ds12887实现掉电检测和数据保护,采用西门子tc35i及其外围电路构成无线监控通信终端,利用gsm无线通信网络实现将用户电能数据传送给系统中心计算机,实现了gsm无线网络远程电力自动抄表系统。 0 引言 目前我国电能数据的采集基本上为手工抄表,这种方式需要抄表工人挨家挨户去读取电能表的数字,每月或每两月抄一次,如果用户家中无人就没法读取数据。通过微机或手工制作的电费单催缴用户电费,而且人工抄表的方式还非常不利于数据统计,还存在着错抄、漏抄、估抄等问题。现在科学技术的发展对抄表方式也提出了新的要求, 要求提高可靠性、实时性及数据处理方便性,而无线自动抄表系统则是自动抄表系统中一种较优的方式。 1 自动抄表系统总体设计 无线抄表系统是由监控中心计算机系统、无线远程抄表终端和gsm无线通信移动网三部分构成,系统总体结构如图1所示。监控系统中心计算机的主要功能是接收下位机发来的电度数,算出电费,然后发送短消息到用户手机,并生成和打印报表等。远程抄表终端定时读取电度表,并发送到监控中心计算机。

  • AD8302在幅相检测系统中的应用(图)

    因为两路信号的幅度比vina/vinb=10lsb,所以对adc的精度要求较高,幅度和相位转换通过模拟开关cd4051轮流进行,选用12位a/d积分转换器icl7109。ad8302的电路图如图2所示。 图2 ad8302连接图 图2中两路射频信号首先经电阻衰减网络衰减16db,然后经电容耦合输入到ad8302中,c5和c6分别构成幅度和相位输出信号的低通滤波器,电位器r18和r19可对输出进行调零。 单片机选用89c51,晶振选择 11.0592mhz,系统复位和看门狗电路通过max813l实现。系统上电时max813l提供一个200ms的脉冲复位信号,如果其wdi监视引脚每隔1.5s无变化,max813l便使系统复位。单片机通过定时器1中断实现wdi(单片机p1.2脚)翻转,通过p2.0和p2.1位选a/d转换后的低8位或高4位数据。icl7109的转换结束状态输出信号status经一电容接外部中断0,在中断处理子程序中读取数据。幅相的选择通过p1.0和p1.1实现,二者的转换通过定时器0中断实现。电路连接如图3所示。icl7109时钟电路选择晶体振荡器,为了使电路具有抗50hz

  • 双端口RAM在单片机系统中的应用

    u均为正常工作时,切换系统控制为主cpu系统工作,这时副cpu端的ce被屏蔽,同时键盘显示系统和i/o口由主cpu系统控制。切换系统不断地检测两个cpu系统的工作状况。 当切换系统检测出主cpu系统发生故障时,屏蔽掉左边的ce,而打开ce,同时将键盘显示系统及i/o交由副cpu系统控制。这时副cpu将接着主cpu系统刚刚中断的工作继续进行。由于副cpu系统所使用的是双端口ram中同一地址的数据继续工作,所以从外部看不出切换过程的发生。 为了保证设备长期不间断运行的可靠性,特使用了看门狗电路(max813l),这样首先从软件上保证程序运行的可靠性,最后又从双cpu切换来保证硬件上的可靠性。 由于键盘显示电路(8279)中用到了数 据总线,所以使用了二片74hc245,并将rd、wr进行了二选一,245的方向也由psen及rd通过逻辑组合进行控制。 3 系统各部分工作原理 3 .1 idt7130的工作原理 idt7130为1 kω×8位的静态双端口ram,它采用高性能cemos工艺,典型功耗为325 mw,最大访问时间仅为20 ns。它带有两个自身控制,地址和i/o引脚的独

  • 基于ADμC812的温度检测系统的设计

    计的模块大致可以分为温度信号传感,信号的处理,采样保持,led实时显示,单片机采样控制及与计算机之间的通信等。 温度检测电路是整个系统最基本的一个模块,它主要检测所测环境的温度和为后续电路提供处理信号。通过温度传感器铂电阻,将温度变化信号转变成相应电压变化。该电压值大小在一定的温度范围内随温度变化的函数关系近似为线性,它的变化幅度大约为0.388ω/℃。 为了提高整个系统的性能和可靠性,把adμc812的数字地接在一起、模拟地接在一起,然后共地,以此减小外界的干扰信号对芯片正常工作的影响。用max813l作为主芯片的复位之用,更好的保证系统稳定运行。图2所示的电路可以保证adμc812在上电时正常复位,掉电时正常关闭,在非完全掉电和电源低落时也能给出正常、合适的响应。 adμc812的uart串行接口是全双工的,它可以同时发送和接收数据。串行网络的物理接口由引脚rxd(p3.0)和txd(p3.1)提供。图3是利用这两个引脚设计的rs-232接口电路,可实现上位机与adμc812的串行通信。 rxd和txd通过rs-232收发器(adm202芯片)连接到9线d型连

  • 换用MAX813L,抗干扰性变差了。

    换用max813l,抗干扰性变差了。原来系统使用max791,由于价格太高,我想使用max813l,但在做实验时,我发现一上电开机显示不正常,过几秒钟后才恢复正常。另外,同一个插线板上的台灯开关均会影响系统,使用系统复位。请各位师兄帮分析一上。

  • 急求高手!两单片机用一个813L复位为什么不行?

    急求高手!两单片机用一个813l复位为什么不行?我用的是两个单片机的系统,p89c51rd2fn我用的的各单片机一套22.1184m的晶振,共用一个max813l的复位片子,但是我在单机工作的时候是没有问题的,而再加一片单片机就出现了许多的怪事,我的两个单片机的13脚是接在一起的,同时接到max813l的手动复位端,在开机后我发现13脚一直有一个15m的方波,在不复位的时候也有,同时复位9脚处一直有高电平,我将813去掉,用手接点一下高电平,也是这样,不知道为什么?请高手指教,小女深深感谢了.

  • 单片机相关学习资料

    也 以串行数据的格式传送出去。at键盘的断开键码为f0,在断开键码之后再跟接通键码。其中断开键 码通知bios键盘例程,按下的键序列功能已结束,键已被放开。如果在键按下 0.5 s之后仍未放开该键,则键盘电路产生一个接通键代码(与接通键码 相同),并以每秒6个键码的速率(每166.7 ms一个键码)进行传送,此过程直到键盘电路检测到断开代码为止。常用键的键码如表 1所列。 2 硬件设计 键盘电路如图2所示,由atmel公司的微控制器at89c2051 、maxim 公司的看门狗自动复位电路max813l及键盘矩阵组成。由于at 89c2051的可用端口为16个,除复位端res、看门狗信号输出 端wdi、键码数据输出端txd和时钟输出端clk外,还剩12个可用端口,这样,其最大可独立响 应6×6=36个键的输入,可满足工控机常用控制键的要求。 max813l为看门狗电路,它实时接收来自at89c2051的wdi信号,并自动判断两次 wdi信号的间隔时间。当时间间隔小于1.6 s时,其rst输出端保持低电平;当时间间隔大于1.6 s时,其rst输出端输出高电平,at89c2051被复位。at89c

  • 请教:下面这段 PIC 代码,翻译成 C51 的单片机代码是?谢谢!

    也 以串行数据的格式传送出去。at键盘的断开键码为f0,在断开键码之后再跟接通键码。其中断开键 码通知bios键盘例程,按下的键序列功能已结束,键已被放开。如果在键按下 0.5 s之后仍未放开该键,则键盘电路产生一个接通键代码(与接通键码 相同),并以每秒6个键码的速率(每166.7 ms一个键码)进行传送,此过程直到键盘电路检测到断开代码为止。常用键的键码如表 1所列。 2 硬件设计 键盘电路如图2所示,由atmel公司的微控制器at89c2051 、maxim 公司的看门狗自动复位电路max813l及键盘矩阵组成。由于at 89c2051的可用端口为16个,除复位端res、看门狗信号输出 端wdi、键码数据输出端txd和时钟输出端clk外,还剩12个可用端口,这样,其最大可独立响 应6×6=36个键的输入,可满足工控机常用控制键的要求。 max813l为看门狗电路,它实时接收来自at89c2051的wdi信号,并自动判断两次 wdi信号的间隔时间。当时间间隔小于1.6 s时,其rst输出端保持低电平;当时间间隔大于1.6 s时,其rst输出端输出高电平,at89c2051被复位。at89c

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MAX813 MAX812 MAX811T MAX811R MAX811 MAX810TTRG MAX810R MAX810MTRG MAX810M MAX810LTRG

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